由于非线性系数大,结构可设计性强,光学超晶格被广泛应用于一些新型的非线性光学效应研究。本项目主要从理论和实验上利用光学超晶格钽酸锂这一体系进行一些非线性光学切仑科夫辐射效应研究,包括光参量下转换过程(如光参量产生过程、光参量放大过程等)中的非线性切伦科夫辐射,与光散射过程相关的非线性切仑科夫辐射,块体材料和波导材料中的非线性切仑科夫辐射等等。实验与理论相结合,优化超晶格设计,提高非线性切伦科夫辐射效率。从理论和实验上研究光学超晶格结构对非线性切伦科夫辐射的调制作用,透过物理现象研究其产生的物理本质。通过上述研究,探索非线性切伦科夫辐射在光源,成像,通讯等方面的技术应用。
Nonlinear Cerenkov radiations;Optical superlattice;Modulating;LiTaO3 and LiNbO3 crystals;
由于能有效的提高频率转换效率,光学超晶格被广泛应用于一些新型的非线性光学效应研究。本项目主要从理论和实验上利用光学超晶格钽酸锂和铌酸锂晶体这一体系进行了一些非线性光学切仑科夫辐射效应研究,包括倍频、和频、三倍频和差频过程中的非线性切伦科夫辐射,与光散射过程相关的非线性切仑科夫辐射,块体材料和波导材料中的非线性切仑科夫辐射等。通过优化超晶格结构设计,提高了非线性切伦科夫辐射效率。从理论和实验上研究了光学超晶格结构对非线性切伦科夫辐射的调制作用,打破了相速度限制条件,实现了在一般钽酸锂和铌酸锂晶体材料中原本不可能实现的效应(如切伦科夫差频)。通过本项目的研究和探索,对非线性切伦科夫辐射的物理本质有了深入了解,建立了相关的理论模型和实验体系,尤其是对切伦科夫辐射的人工调控形成了一套有效的方法,为以后研究非线性切伦科夫辐射在探测、成像等方面的应用打下了良好的基础。